纳米通道生物传感器研究生物大分子的个体行为

来源 :第十一届全国电分析化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanyongchao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  纳米通道生物传感器是一种根据分子在电场驱动下穿过纳米尺寸孔道时产生的特征信号,从而在单个分子水平上研究生物分子个体行为的分析方法。在单分子水平上直接观测和分析生物大分子的构象变化、分子间的相互作用、分子动力学行为、分子反应机理等研究已经成为推进生物学、化学等进入纵深发展的必然要求,是当今生命分析发展的重大趋势之一。α-溶血素(α-hemolysin,α-HL)是一种天然生物通道蛋白,能在生物膜上自组装形成纳米通道[1]。该纳米通道为导电离子的传输唯一通道,如果有生物大分子穿过该通道,就会在瞬间引起离子电流的阻塞,从而离子流的相关参数发生变化,如阻断电流、阻塞时间(图1)。纳米通道生物传感器重要优势在于能够在单分子水平上识别出生物大分子中间体,克服传统光谱技术只能在宏观层面上反映生物大分子构型的弱点[2]。本文采用基于α-HL 构建的生物纳米通道,在单分子层面上检测生物大分子的个体行为,试验结果表明,该单分子分析装置可以成功地用于实时区分单个ATP 核酸适配体分子及其不同构型,同时又能探测不同配体分子对单个核酸适配体分子的竞争行为,实现了在单分子水平上监测生物大分子的识别行为[3]。此外,基于α-HL的纳米通道检测技术已构建了对单个老年痴呆症致病蛋白的检测方法,在单分子水平上阐述了刚果红及β-环糊精对老年痴呆症致病蛋白分子内弱氢键的作用机理[4]。因此,纳米通道生物传感器能够探测单个生物大分子的构型及其相应的生物过程,特别是生物大分子间的弱相互作用。
其他文献
  多聚糖(glycans)作为细胞中普遍存在的糖基化产物,在很多生物学过程中起着关键作用,如细胞黏附,分子运输和清除,受体激活,以及信号转导等,更为重要的是多聚糖表达水平上的差异与
  复合纳米微粒的合成、表征以及应用是近来化学、材料以及生物学等领域关注的焦点。其中,具有光学特性与磁性的复合纳米微粒的研究更受到广大科学工作者的青睐。成功实现复
  目前,由于高毒性的硝基苯类化合物所导致的日益严重的大规模环境污染,因此开展用于该类化合物的快速、准确、灵敏检测的新原理、新方法的研究非常必要。由Wulff等人发展起
  阿尔茨海默病(Alzheimers disease, AD)是一种进行性发展的致死性神经退行性疾病,患者脑部乙酰胆碱明显缺乏,特别是海马和颞叶皮质部位,因此,通过抑制乙酰胆碱酯酶酶活性而提
  链接化学(click chemistry),是2001年度诺贝尔化学奖获得者Scripps 研究所Sharpless 教授在2000年首先提出的一个化学新方法。由于链接反应是模块化、高产率和立体选择性的
美国得克萨斯州布兰诺市的女子玛格丽特·伯默怀孕16周时去做产检,不幸被告知胎儿尾骨上长有肿瘤,她与医生商量后决定先将胎儿取出进行肿瘤切除手术,再将其送回子宫继续孕育.
期刊
  磁纳米粒子直径小于20nm时能展现出有趣的与尺寸相关的超顺磁性。由于低毒和能够被外界磁场操纵,磁纳米粒子已经广泛的用于核磁共振成像,药物靶标,DNA,蛋白质和细胞的磁分离,
  核酸特定序列的测定对于基因和疾病的研究的诊断非常重要[1]。在众多方法中,以分子灯塔为探针用于测定核酸序列的DNA 传感器备受青睐。
  离子液体(IL)作为一种新兴的绿色溶剂,具有较宽的电位窗、优良的导电性以及较好的热稳定性等特点,已被越来越多地应用到催化、萃取及电化学等领域[1]。其优越的电子效应和
  神经退行性疾病如帕金森症等日益受到关注,SH-SY5Y细胞系作为拟神经细胞模型,细胞形态、生理和生化功能与正常神经细胞相似,具有多种受体,被广泛应用于神经系统疾病的发病机